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Entwicklungsgeschichte der MQL5.community

Die beliebtesten Handelsroboter und technische Indikatoren, neue Signale, regelmäßig eingehende fertige MQL5-Programme in CodeBase und die meist diskutierten Beiträge im Forum.

Meistgelesene Artikel der Woche

Neuronale Netze im Handel: Maskenfreier Ansatz zur Vorhersage von Preisentwicklungen

Neuronale Netze im Handel: Maskenfreier Ansatz zur Vorhersage von Preisentwicklungen

In diesem Artikel wird die Methode MAFT (Mask-Attention-Free Transformer) und ihre Anwendung im Bereich des Handels diskutiert. Im Gegensatz zu herkömmlichen Transformer, die bei der Verarbeitung von Sequenzen eine Datenmaskierung erfordern, optimiert MAFT den Aufmerksamkeitsprozess, indem es die Maskierung überflüssig macht und so die Rechenleistung erheblich verbessert.

Anwendung des Verfahrens der eigenen Koordinaten auf die Analyse des Aufbaus einfacher statistischer Verteilungen

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Das große Problem der angewandten Statistik besteht in der Annahme statistischer Hypothesen. Lange Zeit galt es als unlösbar. Das hat sich seit dem Auftreten des Verfahrens der eigenen oder Eigen-Koordinaten geändert. Es handelt sich dabei um ein präzises und leistungsfähiges Werkzeug für die Untersuchung des Aufbaus eines Signals, das es ermöglicht, mehr zu sehen als mit den üblichen Verfahren der zeitgenössischen angewandten Statistik. Dieser Beitrag befasst sich mit der praktischen Anwendung dieses Verfahrens stellt in MQL5 geschriebene Programme vor. Darüber hinaus geht es um das Problem der Ermittlung der Funktion anhand des Beispiels der von Hilhorst und Schehr vorgestellten Verteilung.

Archery-Algorithmus (AA)

Archery-Algorithmus (AA)

Der Artikel wirft einen detaillierten Blick auf den vom Bogenschießen inspirierten Optimierungsalgorithmus, wobei der Schwerpunkt auf der Verwendung der Roulette-Methode als Mechanismus zur Auswahl vielversprechender Bereiche für „Pfeile“ liegt. Die Methode ermöglicht es, die Qualität der Lösungen zu bewerten und die vielversprechendsten Positionen für weitere Untersuchungen auszuwählen.

1 neues Thema im Forum:

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Stable 2025 v2
1,045% 283 Trades
Wachstum:1,044.63%
Equity:1,367.99USD
Kontostand:1,367.99USD
Smart Boss
403% 2161 Trades
Wachstum:403.24%
Equity:1,142.85EUR
Kontostand:1,144.45EUR
Golden Win
181% 1188 Trades
Wachstum:181.33%
Equity:28,132.54USD
Kontostand:28,132.54USD
und 12 mehr...

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Golden Mirage
454% 294 Trades
Wachstum:454.07%
Equity:2,434.76USD
Kontostand:3,160.74USD
VolumeHedger Crazy Thing
446% 236 Trades
Wachstum:446.06%
Equity:575.40USD
Kontostand:575.40USD
Atoinmeto MG
244% 257 Trades
Wachstum:243.80%
Equity:171.90USD
Kontostand:171.90USD
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Artikel "Marktsimulation (Teil 07): Sockets (I)" veröffentlicht.

Marktsimulation (Teil 07): Sockets (I)

Sockets. Wissen Sie, wofür sie da sind oder wie man sie in MetaTrader 5 verwendet? Wenn die Antwort nein lautet, sollten wir sie zunächst studieren. Im heutigen Artikel werden wir die Grundlagen behandeln. Da es mehrere Möglichkeiten gibt, das Gleiche zu tun, und wir immer am Ergebnis interessiert sind, möchte ich zeigen, dass es tatsächlich eine einfache Möglichkeit gibt, Daten aus MetaTrader 5 in andere Programme, wie z. B. Excel, zu übertragen. Die Hauptidee ist jedoch nicht, Daten von MetaTrader 5 nach Excel zu übertragen, sondern umgekehrt, d.h. Daten von Excel oder einem anderen Programm nach MetaTrader 5 zu übertragen.

Artikel "Biologisches Neuron zur Vorhersage von Finanzzeitreihen" veröffentlicht.

Biologisches Neuron zur Vorhersage von Finanzzeitreihen

Wir werden ein biologisch korrektes System von Neuronen für die Vorhersage von Zeitreihen aufbauen. Die Einführung einer plasmaähnlichen Umgebung in die Architektur des neuronalen Netzes schafft eine Art „kollektive Intelligenz“, bei der jedes Neuron den Betrieb des Systems nicht nur durch direkte Verbindungen, sondern auch durch weitreichende elektromagnetische Wechselwirkungen beeinflusst. Mal sehen, wie sich das neuronale Gehirnmodellierungssystem auf dem Markt schlagen wird.

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Artikel "Marktsimulation (Teil 05): Erstellen der Klasse C_Orders (II)" veröffentlicht.

Marktsimulation (Teil 05): Erstellen der Klasse C_Orders (II)

In diesem Artikel erkläre ich, wie Chart Trade zusammen mit dem Expert Advisor eine Anfrage zur Schließung aller offenen Positionen des Nutzers bearbeitet. Das mag einfach klingen, aber es gibt einige Komplikationen, mit denen Sie umgehen müssen.

Artikel "Royal-Flush-Optimierung (RFO)" veröffentlicht.

Royal-Flush-Optimierung (RFO)

Der ursprüngliche Royal Flush Optimierung-Algorithmus bietet einen neuen Ansatz zur Lösung von Optimierungsproblemen, indem er die klassische binäre Kodierung genetischer Algorithmen durch einen sektorbasierten Ansatz ersetzt, der von den Prinzipien des Pokerspiels inspiriert ist. RFO zeigt, wie die Vereinfachung von Grundprinzipien zu einer effizienten und praktischen Optimierungsmethode führen kann. Der Artikel enthält eine detaillierte Analyse des Algorithmus und der Testergebnisse.

Artikel "Neuronale Netze im Handel: Hierarchical Dual-Tower Transforme (letzter Teil)" veröffentlicht.

Neuronale Netze im Handel: Hierarchical Dual-Tower Transforme (letzter Teil)

Wir setzen die Entwicklung des Modells von „Hidformer Hierarchical Dual-Tower Transformer“ fort, das für die Analyse und Vorhersage komplexer multivariater Zeitreihen entwickelt wurde. In diesem Artikel werden wir die Arbeit, die wir zuvor begonnen haben, zu einem logischen Abschluss bringen - wir werden das Modell an realen historischen Daten testen.

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Über 200 neue Charts veröffentlicht:

Grafik GER40, H1, 2026.01.29 05:55 UTC, Pepperstone Group Limited, MetaTrader 4, Real
GER40, H1
チャート !STD_XAUUSD, M5, 2026.01.27 02:03 UTC, Raw Trading Ltd, MetaTrader 4, Demo
!STD_XAUUSD, M5
차트 EURJPY, M5, 2026.01.27 03:50 UTC, Gain Capital Group, LLC, MetaTrader 5, Real
EURJPY, M5

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26 neue Handelssignale können abonniert werden:

FXtrading
859% 173 Trades
Wachstum:859.18%
Equity:1,044.64USD
Kontostand:1,016.42USD
Growth Killer IC Trading
182% 240 Trades
Wachstum:182.34%
Equity:1,129.37EUR
Kontostand:1,129.37EUR
Farmed Hedge Yield II
126% 633 Trades
Wachstum:126.04%
Equity:172.04USD
Kontostand:179.16USD
und 23 mehr...
Über 2,380 Artikel sind auf der Webseite verfügbar

Artikel "Von der Grundstufe bis zur Mittelstufe: Struct (I)" veröffentlicht.

Von der Grundstufe bis zur Mittelstufe: Struct (I)

Heute werden wir damit beginnen, Strukturen auf eine einfachere, praktischere und bequemere Weise zu studieren. Strukturen gehören zu den Grundlagen der Programmierung, ob sie nun strukturiert sind oder nicht. Ich weiß, dass viele Menschen bei Strukturen nur an Datensammlungen denken, aber ich versichere Ihnen, dass sie viel mehr sind als nur Strukturen. Und hier werden wir beginnen, dieses neue Universum auf die didaktischste Weise zu erkunden.

Artikel "Neuronale Netze im Handel: Hierarchischer Dual-Tower-Transformer (Hidformer)" veröffentlicht.

Neuronale Netze im Handel: Hierarchischer Dual-Tower-Transformer (Hidformer)

Wir laden Sie ein, sich mit dem Hierarchical Double-Tower Transformer (Hidformer) vertraut zu machen, der für Zeitreihenprognosen und Datenanalysen entwickelt wurde. Die Autoren des Rahmenwerks schlugen mehrere Verbesserungen an der Transformer-Architektur vor, die zu einer höheren Vorhersagegenauigkeit und einem geringeren Verbrauch an Rechenressourcen führten.

Artikel "Entwicklung eines Expert Advisors für mehrere Währungen (Teil 21): Vorbereitungen für ein wichtiges Experiment und Optimierung des Codes" veröffentlicht.

Entwicklung eines Expert Advisors für mehrere Währungen (Teil 21): Vorbereitungen für ein wichtiges Experiment und Optimierung des Codes

Um weitere Fortschritte zu erzielen, wäre es gut zu sehen, ob wir die Ergebnisse verbessern können, indem wir die automatische Optimierung in regelmäßigen Abständen erneut durchführen und einen neuen EA erstellen. Der Stolperstein in vielen Debatten über den Einsatz der Parameteroptimierung ist die Frage, wie lange die erhaltenen Parameter für den Handel in der Zukunft verwendet werden können, während die Rentabilität und der Drawdown auf dem vorgegebenen Niveau bleiben. Und ist das überhaupt möglich?

Artikel "Neuronale Netze im Handel: Speichererweitertes kontextbezogenes Lernen für Kryptowährungsmärkte (letzter Teil)" veröffentlicht.

Neuronale Netze im Handel: Speichererweitertes kontextbezogenes Lernen für Kryptowährungsmärkte (letzter Teil)

Das MacroHFT-Framework für den Hochfrequenzhandel mit Kryptowährungen nutzt kontextbezogenes Verstärkungslernen und Speicher, um sich an dynamische Marktbedingungen anzupassen. Am Ende dieses Artikels werden wir die implementierten Ansätze an realen historischen Daten testen, um ihre Wirksamkeit zu bewerten.

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30 neue Handelssignale können abonniert werden:

T1TI
900% 201 Trades
Wachstum:899.63%
Equity:16,536.11USD
Kontostand:16,041.51USD
PrizmaL Lux
510% 260 Trades
Wachstum:510.36%
Equity:2,441.45USD
Kontostand:2,441.45USD
FX Indicator EA
247% 52 Trades
Wachstum:247.09%
Equity:340.15USD
Kontostand:340.15USD
und 27 mehr...

Artikel "Risikomanagement (Teil 2): Implementierung der Losberechnung in einer grafischen Schnittstelle" veröffentlicht.

Risikomanagement (Teil 2): Implementierung der Losberechnung in einer grafischen Schnittstelle

In diesem Artikel werden wir uns ansehen, wie man die im vorherigen Artikel vorgestellten Konzepte mit Hilfe der leistungsstarken grafischen MQL5-Bibliotheken der Steuerelemente verbessern und effektiver anwenden kann. Wir werden Schritt für Schritt durch den Prozess der Erstellung einer voll funktionsfähigen GUI gehen. Ich werde die Ideen dahinter sowie den Zweck und die Funktionsweise der einzelnen Methoden erläutern. Darüber hinaus werden wir am Ende des Artikels das von uns erstellte Panel testen, um sicherzustellen, dass es korrekt funktioniert und die angegebenen Ziele erfüllt.

Artikel "Neuronale Netze im Handel: Multi-Task-Lernen auf der Grundlage des ResNeXt-Modells" veröffentlicht.

Neuronale Netze im Handel: Multi-Task-Lernen auf der Grundlage des ResNeXt-Modells

Ein auf ResNeXt basierendes Multi-Task-Learning-System optimiert die Analyse von Finanzdaten unter Berücksichtigung ihrer hohen Dimensionalität, Nichtlinearität und Zeitabhängigkeit. Die Verwendung von Gruppenfaltung und spezialisierten Köpfen ermöglicht es dem Modell, effektiv Schlüsselmerkmale aus den Eingabedaten zu extrahieren.

Artikel "Risikomanagement (Teil 1): Grundlagen für den Aufbau einer Risikomanagement-Klasse" veröffentlicht.

Risikomanagement (Teil 1): Grundlagen für den Aufbau einer Risikomanagement-Klasse

In diesem Artikel befassen wir uns mit den Grundlagen des Risikomanagements beim Handel und lernen, wie man erste Funktionen zur Berechnung der geeigneten Losgröße für einen Handel sowie eines Stop-Loss erstellt. Außerdem werden wir die Funktionsweise dieser Funktionen im Detail erläutern und jeden Schritt erklären. Unser Ziel ist es, ein klares Verständnis dafür zu vermitteln, wie diese Konzepte im automatisierten Handel angewendet werden können. Schließlich werden wir alles in die Praxis umsetzen, indem wir ein einfaches Skript mit einer Include-Datei erstellen.

Artikel "Neuronale Netze im Handel: Speichererweitertes kontextbezogenes Lernen (MacroHFT) für Kryptowährungsmärkte" veröffentlicht.

Neuronale Netze im Handel: Speichererweitertes kontextbezogenes Lernen (MacroHFT) für Kryptowährungsmärkte

Ich lade Sie ein, das MacroHFT-Framework zu erkunden, das kontextbewusstes Verstärkungslernen und eine Speicherverwendung anwendet, um Hochfrequenzhandelsentscheidungen für Kryptowährungen mithilfe von makroökonomischen Daten und adaptiven Agenten zu verbessern.

Über 45,350 Produkte stehen Ihnen im Market zur Verfügung

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Meist geladene Quellcodes des Monats

  • Einfacher_Preis_EA Der einfachste Expert Advisor, der die Kursbewegung auf einer bestimmten Anzahl von Bars analysiert und eine entsprechende Position eröffnet.
  • Supertrend Ein SuperTrend-Indikator, der die Trendrichtung unter Verwendung der ATR-Volatilität darstellt, um dynamische Unterstützungs-/Widerstandsniveaus für MetaTrader 5 zu schaffen.
  • MQL5 Programming for Traders – Quellcodes aus dem Buch. Teil 1 Im ersten Kapitel des Buches werden die Sprache und die Entwicklungsumgebung von MQL5 vorgestellt. Eine der neuen Eigenschaften, die in der MQL5-Sprache im Vergleich zu MQL4 (MetaTrader 4-Sprache) eingeführt wurden, ist die Unterstützung der objektorientierten Programmierung (OOP), die sie C++ ähnlich macht.

Meistgelesene Artikel des Monats

Neuronale Netze im Handel: Maskenfreier Ansatz zur Vorhersage von Preisentwicklungen

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In diesem Artikel wird die Methode MAFT (Mask-Attention-Free Transformer) und ihre Anwendung im Bereich des Handels diskutiert. Im Gegensatz zu herkömmlichen Transformer, die bei der Verarbeitung von Sequenzen eine Datenmaskierung erfordern, optimiert MAFT den Aufmerksamkeitsprozess, indem es die Maskierung überflüssig macht und so die Rechenleistung erheblich verbessert.

MQL5.community - Benutzer-Memo

MQL5.community - Benutzer-Memo

Sie haben sich gerade angemeldet und haben wahrscheinlich jetzt eine Menge Fragen wie z.B. "Wie füge ich ein Bild in meine Nachricht ein?" "Wie formatiere ich meinen MQL5 Quellcode?" "Wo werden meine persönlichen Nachrichten abgelegt?" Und noch vieles mehr. In diesem Beitrag haben wir für Sie einige praktische Tipps zusammengestellt, die Ihnen helfen, sich in der MQL5.community zurechtzufinden und all ihre vorhandenen Features optimal zu nutzen.

Anwendung des Verfahrens der eigenen Koordinaten auf die Analyse des Aufbaus einfacher statistischer Verteilungen

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38 neue Handelssignale können abonniert werden:

GoldEater
330% 11653 Trades
Wachstum:330.37%
Equity:4,223.69USD
Kontostand:4,192.77USD
GoldEater02
226% 398 Trades
Wachstum:225.78%
Equity:3,999.91USD
Kontostand:3,999.91USD
ZJJnumber
84% 80 Trades
Wachstum:83.80%
Equity:0.00USD
Kontostand:0.00USD
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Artikel "Dialektische Suche (DA)" veröffentlicht.

Dialektische Suche (DA)

Der Artikel stellt den dialektischen Algorithmus (DA) vor, eine neue globale Optimierungsmethode, die vom philosophischen Konzept der Dialektik inspiriert ist. Der Algorithmus macht sich eine einzigartige Aufteilung der Bevölkerung in spekulative und praktische Denker (thinker) zunutze. Tests zeigen eine beeindruckende Leistung von bis zu 98 % bei niedrigdimensionalen Problemen und eine Gesamteffizienz von 57,95 %. Der Artikel erläutert diese Metriken und präsentiert eine detaillierte Beschreibung des Algorithmus sowie die Ergebnisse von Experimenten mit verschiedenen Arten von Funktionen.

Artikel "Neuronale Netze im Handel: Ein Multi-Agenten-System mit konzeptioneller Verstärkung (letzter Teil)" veröffentlicht.

Neuronale Netze im Handel: Ein Multi-Agenten-System mit konzeptioneller Verstärkung (letzter Teil)

Wir setzen weiterhin die von den Autoren des FinCon-Rahmens vorgeschlagenen Ansätze um. FinCon ist ein Multi-Agenten-System, das auf Large Language Models (LLMs) basiert. Heute werden wir die erforderlichen Module implementieren und umfassende Tests des Modells mit realen historischen Daten durchführen.

Artikel "Marktsimulation (Teil 06): Übertragen von Informationen von MetaTrader 5 nach Excel" veröffentlicht.

Marktsimulation (Teil 06): Übertragen von Informationen von MetaTrader 5 nach Excel

Viele Menschen, insbesondere Nicht-Programmierer, finden es sehr schwierig, Informationen zwischen MetaTrader 5 und anderen Programmen zu übertragen. Ein solches Programm ist Excel. Viele verwenden Excel, um ihre Risikokontrolle zu verwalten und aufrechtzuerhalten. Es ist ein ausgezeichnetes Programm und leicht zu erlernen, auch für diejenigen, die keine VBA-Programmierer sind. Im Folgenden werden wir uns ansehen, wie man eine Verbindung zwischen MetaTrader 5 und Excel herstellt (eine sehr einfache Methode).

Artikel "Neuronale Netze im Handel: Ein Multi-Agenten-System mit konzeptioneller Verstärkung (FinCon)" veröffentlicht.

Neuronale Netze im Handel: Ein Multi-Agenten-System mit konzeptioneller Verstärkung (FinCon)

Wir laden Sie ein, den FinCon-Rahmen zu erkunden, der ein auf einem Large Language Model (LLM) basierendes Multi-Agenten-System ist. Der Rahmen nutzt konzeptionelle verbale Verstärkung, um die Entscheidungsfindung und das Risikomanagement zu verbessern und eine effektive Leistung bei einer Vielzahl von Finanzaufgaben zu ermöglichen.

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Chart USDJPY, H1, 2026.01.26 19:44 UTC, MetaQuotes Ltd., MetaTrader 5, Demo
USDJPY, H1
차트 XAUUSD, M1, 2026.01.24 22:43 UTC, Vantage International Group Limited, MetaTrader 5, Demo
XAUUSD, M1
图表 BNBUSD, H1, 2026.01.25 09:28 UTC, Deriv.com Limited, MetaTrader 5, Demo
BNBUSD, H1

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